Рост и адаптивная значимость различных форм энергетических процессов у морских рыб Арктики
- Авторы: Карамушко Л.И.1, Карамушко О.В.1
-
Учреждения:
- Мурманский морской биологический институт Российской академии наук (ММБИ РАН)
- Выпуск: Том 520, № 1 (2025)
- Страницы: 145-150
- Раздел: Статьи
- URL: https://cijournal.ru/2686-7389/article/view/682068
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2686738925010242
- EDN: https://elibrary.ru/swduic
- ID: 682068
Цитировать
Аннотация
На основании экспедиционных и экспериментальных исследований проведена количественная оценка энергетических характеристик, лежащих в основе взаимодействия процессов обмена энергией у рыб, обитающих в Арктике. Впервые исследован линейный и весовой рост немигрирующего вида – полярной камбалы Liopsetta glacialis (Pallas, 1776) Карского моря. Установлено, что у морских холодноводных видов рыб замедление процессов биосинтеза приводит к относительному уменьшению доли энтропии, генерируемой метаболическими процессами, при этом процесс роста при низких температурах становится более эффективным.
Ключевые слова
Полный текст

Об авторах
Л. И. Карамушко
Мурманский морской биологический институт Российской академии наук (ММБИ РАН)
Автор, ответственный за переписку.
Email: karamushkol@mmbi.info
Россия, Мурманск
О. В. Карамушко
Мурманский морской биологический институт Российской академии наук (ММБИ РАН)
Email: karamushkol@mmbi.info
Россия, Мурманск
Список литературы
- Hochachka P.W., Somero G.N. Biochemical Adaptation: Mechanism and Process in Physiological Evolution. Oxford; N.Y.: Oxford Univ. Press, 2002. 466 p.
- Clarke A. Energy flow in growth and production // TREE. 2019. V. 34, iss. 6. P. 502–509.
- Karamushko L.I. Entropy and efficiency of growth in marine fish species of the Arctic // Doklady Biological Sciences. 2022. V. 507, № 6. P. 277–280.
- Fraser K.P.P., Peck L.S., Clark M.S., et al. Life in the freezer: protein metabolism in Antarctic fish // R. Soc. Open Sci. 2022. V. 9, iss. 3: 211272.
- Lucassen M., Schmidt A., Eckerle L.G., et al. Mitochondrial proliferation in the permanent vs. temporary cold: enzyme activities and mRNA levels in Antarctic and temperate zoarcid fish // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiology. 2003. V. 285, iss. 6. P. R1410–R1420.
- Somero G. Temporal patterning of thermal acclimation: from behavior to membrane biophysics // J. Exp. Biology. 2015. V. 218, iss. 2. P. 167–169.
- Fields P.A., Dong Y., Meng X., et al. Adaptations of protein structure and function to temperature: there is more than one way to ”skin a cat” // J. Exp. Biol. 2015. V. 218, iss. 12. P. 1801-1811.
- Peck, L.S. A Cold Limit to Adaptation in the Sea. Trends Ecol. Evol. 2016. V. 31, iss. 1. P. 13–26.
- Pörtner H.-O. Climate impacts on organisms, ecosystems and human societies: integrating OCLTT into a wider context // J. Exp. Biology. 2021. V. 224, iss. 1. Special Issue: Predicting the Future: Species Survival in a Changing World.
- Моисеев П.А. Биологические ресурсы Мирового океана. М.: Изд-во Пищевая промышленность, 1969. 339 с.
- Андрияшев А.П. Рыбы северных морей СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. 556 с.
- Graham R.M., Cohen L., Petty A.A., et al. Insreasing frequency and duration of Arctic winter warming events // Geophys. Res. Lett. 2017. V. 44. P. 1–10.
- Карамушко Л.И. Влияние питания на скорость метаболизма и специфическое динамическое действие у трески Gadus morhua morhua, зубатки Anarhichas lupus и морской камбалы Pleuronectes platessa // Зоол. журнал. 1993. Т. 72, вып. 4. С. 106–115.
- Peck L.S. Feeding, metabolism and metabolic scope in Antarctic marine ectotherms. In Cold Ocean Physiology (Pörtner H.O. and Playle R., Eds). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. P. 365–390. (Society of Experimental Biology, seminar series, 66).
- Secor S.M. Specific dynamic action: a review of the post-prandial metabolic response // J. Comp. Physiology B. 2009. V. 179, iss. 1. P. 1–56.
- Jobling M. The influence of feeding on the metabolic rate in fishes: a short review // J. Fish Biol. 1981. V. 18, № 4. P. 385–400.
Дополнительные файлы
